
- •Введение
- •Исходные данные для проектирования
- •Объемно – планировочное решение
- •2.1. Типы квартир и их планировочные особенности
- •2.2. Планировочные особенности жилого дома
- •3. Конструктивное решение
- •3.1. Фундамент
- •3.2. Наружные стены
- •3.3. Перекрытия и покрытие
- •3.4. Внутренние стены и перегородки
- •3.5. Полы
- •3.6. Кровля
- •3.7. Мусороудаление
- •3.8. Лифт
- •3.9 Лестница
- •3.10 Окна и двери
- •4. Расчетная часть
- •4.1. Теплотехнический расчет
- •4.2. Выбор остекления
- •4.3. Расчет на звукоизоляцию
- •5. Санитарно-техническое и инженерное оборудование
- •6. Технико–экономические показатели здания
- •Библиографический список
3.9 Лестница
В проектируемом здании применяется стандартная двухмаршевая лестница. С лестничной клетки имеется выход на кровлю по железобетонной лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и открываются в сторону выхода из здания, в тамбуре дверь открывается во внутрь. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев и имеет поливинилхлоридный поручень.
3.10 Окна и двери
Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно - художественное решение. Окна подобраны по ГОСТу, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. В проектируемом здании применяются двухкамерные стеклопакеты в одинарном переплете из стекла с твердым селективным покрытием. В данном курсовом проекте двери применены как однопольные, так и полуторные.
Для обеспечения быстрой эвакуации входные двери в здание и квартиры открываются наружу по направлению движения на улицу, исходя из условий эвакуации людей при пожаре. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные устройства типа «дипломат», которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. (См. спецификацию заполнения оконных и дверных проемов на листе курсового проекта).
4. Расчетная часть
4.1. Теплотехнический расчет
4.1.1. Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены
слоистой конструкции
Исходные данные
Место строительства – г. Владимир.
Зона влажности – нормальная.
Продолжительность отопительного периода zht = 213 суток.
Средняя расчетная температура отопительного периода tht = –3,5 ºС .
Температура холодной пятидневки text = –28 ºС .
Расчет произведен для пятиэтажного жилого дома:
температура внутреннего воздуха tint = + 22ºС ;
влажность
воздуха:
= 55 %;
влажностный режим помещения – нормальный.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения аint = 8,7 Вт/м2 С.
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения aext = 23 Вт/м2·°С.
Рис.1.4. Расчётная схема
Необходимые данные о конструктивных слоях стены для теплотехнического расчёта сведены в таб. 1.4.
Таблица 1.4.
Данные о конструктивных слоях стены
№ п/п |
Наименование материала |
|
δ, м |
|
R, м2·°С/Вт |
1 |
Сложный раствор |
1700 |
0,015 |
0,87 |
0,017 |
2 |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича |
1800 |
0,510 |
0,81 |
0,630 |
3 |
Плиты пенополистирольные |
100 |
Х |
0,052 |
Х |
4 |
Кирпичная кладка из пустотного кирпича (облицовочного) |
1600 |
0,120 |
0,58 |
0,207 |
Порядок расчета
Определение градусо-суток отопительного периода
Dd = (tint – tht)·zht = (22–(–3,5))·213 = 5431,5.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных стен:
Rreq = aDd + b =0,00035·5431,5 + 1,4 =3,3 м2·°С/Вт.
R0r = R0усл r,
Расчёт ведётся из условия равенства
R0r = Rreq →
R0усл
= 3,3/0,74 = 4,46м2·°С
/Вт
R0усл = Rsi + Rk + Rse ,
отсюда
=
4,46- (1/8,7 + 1/23) = 4,302 м2·°С
/Вт
,
=
4,302 – ( 0,017 + 0,630 + 0,207 ) = 3,448 м2·С/Вт.
Находим толщину утеплителя:
Ри
· Rут
=
0,052·3,448 = 0,179 м.
Принимаем толщину утеплителя 180 мм.
Окончательная толщина стены будет равна (510+120+180) = 810 мм.
Производим проверку с учетом принятой толщины утеплителя:
R0r
=
0,74 ( 1/8,7 + 0,017 + 0,63 + 0,180/0,052 + 0,207 + 1/23 ) = 3,310м2·°С/Вт.
Условие
R0r
= 3,31 >
=
3,3 м2·°С/Вт
выполняется.
Вывод. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.
4.1.2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Исходные данные
Место строительства – г. Владимир.
Климатический район – II B.
Зона влажности – 2 нормальная .
Продолжительность отопительного периода zht = 213 сут .
Средняя расчетная температура отопительного периода tht = –3,5 ºС.
Температура холодной пятидневки text = –28 ºС .
Расчет произведен для девятиэтажного жилого дома:
температура внутреннего воздуха tint = + 22ºС ;
влажность
воздуха
= 55 %;
влажностный режим помещения – нормальный.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения аint = 8,7 Вт/м2·С .
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения аext = 12 Вт/м2·°С .
Рис. 2.4 Расчётная схема
Чердачное перекрытие состоит из конструктивных слоев, приведенных в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Данные о конструктивных слоях чердачного перекрытия
№ п/п |
Наименование материала (конструкции) |
|
δ, м |
|
R, м2·°С/Вт |
1 |
Плиты жесткие минераловатные на битумных связующих |
100 |
Х |
0,065 |
Х |
2 |
Пароизоляция - гидроизол |
600 |
0,005 |
0,17 |
0,0294 |
3 |
Железобетонные пустотные плиты |
|
0,22 |
|
0,142 |
Порядок расчета
Определение градусо-суток отопительного периода
Dd = (tint – tht)·zht = (21 + 5,9)·229 = 5431,5 ºС·сут.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия :
Rreq = aDd + b = 0,00045·5431,5 + 1,9 = 4,34 м2·С/Вт.
R0 = Rreq.
=
4,34– (1/8,7 + 1/12) = 4,14 м2·°С/Вт.
,
=
= 4,14 – (0,142 + 0,0294) = 3,97 м2·°С/Вт.
=
3,97·0,065 = 0,258 м.
Принимаем толщину утепляющего слоя равной 300 мм, тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит
=
1/8,7
+ (0,142 + 0,0294 + 0,300/0,065) + 1/12 = 4,98 м2·°С/Вт.
=
4,98
м2·°С/Вт
>
Rreq
= 4,67 м2·°С/Вт
Вывод. Чердачное перекрытие удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.